itthon > hírek > Ipari hírek

Hogyan választja ki a lítiumipar az akkumulátor fejlesztési irányát?

2022-11-28

A napenergiát mindig is környezeti energiának tekintették. A napelemek és szélturbinák ára drámaian csökkent az elmúlt 10 évben, így egyre versenyképesebbek a szénnel és a földgázzal szemben. Az elektromos energiát szállító akkumulátorok fejlesztése és iránya azonban hatással lesz ennek a technológiai projektnek a fejlődésére.

Ugyanez történik most az akkumulátorokkal is, amelyek olcsóbbá teszik az elektromos járműveket, és lehetővé teszik, hogy a hálózat tárolja a felesleges energiát, hogy szükség esetén biztosítsa. A becslések szerint 2040-re közel 40-szeresére fog nőni az akkumulátorok iránti kereslet a közlekedési ágazatban, ami egyre nagyobb nyomást nehezít a nyersanyag-ellátási láncra. A globális elektromos járművek számának növekedése növeli az elektromos áram iránti keresletet. Problémát jelenthet a lítium akkumulátor alapanyagok ellátása.

A napelemekkel ellentétben, ha nem tesznek lépéseket a kulcsfontosságú alapanyagok hiányának megoldására, az új akkumulátorok gyártása önmagában nem elegendő a folyamatos árcsökkenés biztosításához. A lítium akkumulátorok kobaltot és más ritka fémeket tartalmaznak. A kobalt ára az elmúlt két évben megduplázódott, ami növelte az akkumulátorok gyártási költségét.

Az elmúlt nyolc évben 75%-kal csökkent a lítium akkumulátorok kilowattóránként megtermelt villamos energiával mért ára. Ám az áremelkedés egyre nagyobb nyomást fog gyakorolni a nyersanyag-ellátási láncra. Ezért az autógyártók elkezdték használni a lítium akkumulátorokat, amelyek 75%-kal kevesebb kobaltot használnak, mint a jelenlegi technológia.

Jó hír, hogy az akkumulátoripar nemcsak az akkumulátorok energiatárolását igyekszik ugyanannyi nyersanyag mellett növelni, hanem a megfelelő mennyiségű fém beszerzése felé is igyekszik fordulni.

A befektetők rengeteg pénzt fektettek olyan induló vállalkozásokba, amelyek ígéretes új akkumulátortechnológiákat fejleszthetnek ki. A statikus energiatárolókat fejleszteni kívánó közszolgáltató cégek az úgynevezett mobil akkumulátorokat is fontolgatják, amelyek újrahasznosítható anyagokat, például vanádiumot használnak.

Több mint 20 éves fejlesztés után a vanádium áram akkumulátor kiforrott energiatároló technológiává vált. Alkalmazási iránya az új energiájú elektromos tér és az elektromos hálózat MWh nagy energiatároló erőműve. A lítium akkumulátorok fontosak a mobil tápegységek számára. Olyanok, mint a kanalak és a lapátok. Pótolhatatlanok. Az összes vanádium folyadékáramú akkumulátor fontos versenytársa a nagyméretű energiatároló technológiák, mint például a hidraulikus energiatárolás, a sűrített levegős energiatároló és más rendszerek folyadékáram-akkumulátora.

Az áramszolgáltatók áttérnek a mobil akkumulátorokra, amelyek nagy, független, folyékony elektrolitokat tartalmazó tartályokban tárolják az áramot és pumpálják az akkumulátorba. Az akkumulátor különböző nyersanyagokat használhat, például vanádium fémet, amelyet jelenleg az acéliparban használnak.

A vanádium akkumulátorok előnye, hogy nem veszítik el olyan gyorsan a töltésüket, mint a lítium akkumulátorok (ezt a folyamatot töltéscsökkenésnek nevezik). A vanádium is könnyen visszanyerhető.

A lítium akkumulátorhoz képest a vanádium flow akkumulátornak három fontos előnye van:

Először is a kényelem. Egy rendszer akkora lehet, mint a hűtője vagy a körzetében lévő alállomás. Az áram egy napra vagy egy évre elegendő családjának, így tetszés szerint alakíthatja ki.

2 、 Hosszú élettartam. Lehet, hogy fél évszázadra lesz szüksége

3. Jó biztonság. A nagy áramerősség és a túltöltés esetén nincs nyomás, ami tabu a lítium akkumulátorok számára, és nem lesz tűz és robbanás.


Kína uralja a vanádiumtermelést, és a világ kínálatának felét adja. Az akkumulátorgyártók számának növekedésével Kínában a legtöbb akkumulátort valószínűleg Kínában gyártják majd a következő évtizedekben. A Benchmark Mineral Intelligence adatai szerint 2028-ra a globális akkumulátorgyártás fele Kínában történhet.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept